Généralités. Interaction spin/champ magnétique pour un noyau. Les noyaux qui peuvent être étudiés  par RMN.  Théorie  de Bloch  pour  un  noyau  dont  I=1/2.  Le principe  de  l’obtention  du  spectre  par  R.M.N.  La  R.M.N.  de  l’hydrogène.  Le  déplacement  chimique.  Noyaux  blindés  et  déblindés.  Structure hyperfine.  

Couplage spin‐spin.  La R.M.N. du Proton H. Protons équivalents Le déplacement  chimique. Blindage et déblindage, Règle de multiplicité des signaux, protons non liés au carbone 

Chapitre 5. Spectroscopie de Résonance Magnétique Nucléaire.pdfChapitre 5. Spectroscopie de Résonance Magnétique Nucléaire.pdf

Présentation  du  spectre  du  moyen  infrarouge.  Origine  des  absorptions  dans  le  moyen  infrarouge.  Bandes  de  vibration‐rotation  du  moyen  infrarouge.  Modèle simplifié des interactions vibrationnelles. Bandes caractéristiques des composés organiques. Instrumentation. Comparaison des spectres. 

Chapitre 4. Spectrométrie infrarouge.pdfChapitre 4. Spectrométrie infrarouge.pdf

Principe  et  théorie.  Instrumentation.  Caractéristiques  d’une  flamme.  Four d’atomisation. Interférences. Applications. 


Chapitre 3. Spectrophotométrie d’absorption atomique.pdfChapitre 3. Spectrophotométrie d’absorption atomique.pdf

Définition et généralités sur les spectres électromagnétiques et connaissances de base de la spectroscopie. 


Chapitre 1. Introduction aux méthodes spectrales.pdfChapitre 1. Introduction aux méthodes spectrales.pdf